Крылатый элемент Периодической системы

Крылатый элемент Периодической системы

Крылатый элемент Периодической системы

Рады приветствовать Вас!

К Вашим услугам - качественный товар различных ценовых категорий.

Качественная поддержка 24 часа в сутки!

Мы ответим на любой ваш вопрос и подскажем в выборе товара и района!

Наши контакты:

Telegram:

https://t.me/happystuff


ВНИМАНИЕ!!! В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много Фейков!


Внимание! Роскомнадзор заблокировал Telegram ! Как обойти блокировку:

http://telegra.ph/Kak-obojti-blokirovku-Telegram-04-13-15

















Международный союз чистой и прикладной химии IUPAC окончательно утвердил факт открытия четырех новых химических элементов с атомными номерами , , и Теперь седьмой период таблицы Менделеева из шести элементов полностью укомплектован в соответствии с периодическим законом. Все шесть элементов седьмого периода — , , , , , — были синтезированы в Объединенном институте ядерных исследований ОИЯИ на ускорительном комплексе У Лаборатории ядерных реакций им. Эксперименты проводились в Дубне Московской области под руководством и при непосредственном участии академика РАН Юрия Цолаковича Оганесяна, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований. Он рассказал нашему журналу, как шел поиск столь долгожданных элементов. Один из фундаментальных научных вопросов — где находится граница материального мира, или сколько элементов может вместить таблица Менделеева? Большой шаг в поисках ответа на этот вопрос был сделан нашим соотечественником Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Именно он первым попытался классифицировать все природные элементы и понял, что их химические свойства укладываются в некоторую закономерность, известную теперь как периодический закон Д. Отметим, что когда Менделеев создавал свою периодическую систему, в его распоряжении было всего 63 элемента. И он, полагаю, тоже задумывался над тем, сколько их может быть сверх того. Этот вопрос и по сей день не потерял свою актуальность в современной науке. Эрнест Резерфорд предложил свою планетарную модель атома: Когда два года спустя великий Нильс Бор рассчитал, как выглядит простейший атом водорода протон, вокруг которого вращается электрон , можно считать годом рождения ядерной физики. Дальше, как известно, она развивалась поистине бурными темпами. Людям свойственно стремление познать границы своего обитания, в том числе границы окружающего нас материального мира. Впоследствии оказалось, что планетарная модель атома Резерфорда — Бора достаточно устойчива и хорошо работает вплоть до атомных номеров Но проблема в том, что задолго до достижения этих номеров перестает жить ядро атома. Поэтому вопрос, где же проходит граница, должен быть переадресован из атомной физики в ядерную физику. Здесь следовало бы заметить, что атомная физика базируется на квантовой электродинамике — науке точной. Эта теория позволяет рассчитать огромную атомную станцию или маленький чип, и все будет работать абсолютно так, как это следует из фундаментальных законов электродинамики. В ядерной физике, к сожалению, до этого пока далеко. В ней до сих пор неизвестна природа ядерных сил, посредством которых в ядре взаимодействуют друг с другом протоны и нейтроны. Теория ядра находится еще в процессе создания. Однако если мы все-таки хотим определить границу существования ядер, нам надо понять или предположить, как выглядит ядро и каковы основные свойства ядерной материи. Наш соотечественник Георгий Антонович Гамов, выпускник Ленинградского университета, работавший с известным ученым Абрамом Федоровичем Иоффе в Ленинградском физико-техническом институте, а затем всю последующую жизнь —в США, в г. В конце х гг. На самом деле очень похоже на каплю заряженной жидкости. Предположение, что в микромире объект может быть идентифицирован как макроскопическое тело видимая капля жидкости , было достаточно смелым. И в то, что такая аналогия будет работать, верилось с трудом. Она позволила самому Гамову создать теорию альфа - распада и объяснить явление радиоактивности, которое было открыто еще в г. Капельная модель позволила Карлу Вайцзеккеру вывести свою знаменитую формулу для расчета потенциальной энергии ядра. И наконец, когда в г. Согласно Бору и Уилеру, в заряженной капле происходит противоборство двух сил: В сферической капле эти силы уравновешены. По мере добавления в ядро протонов мы мало меняем силы поверхностного натяжения, но определенно наращиваем деструктивные силы кулоновского расталкивания. До определенного предела подобная деформация ей не страшна: Но Лизе Майтнер, которой, как мне кажется, удалось первой объяснить процесс ядерного деления, сказала: Именно так делится клетка: Уран — самый тяжелый элемент, сохранившийся в Земле со времени образования Солнечной системы. Отто Ган и Фриц Штрассман из Института химии Общества кайзера Вильгельма в Берлине впервые наблюдали образование осколков деления при облучении урановых слоев потоком нейтронов. Они показали, что стоит к ядру урана добавить нейтрон и внести в ядро энергию около 6 МэВ, как ядро поделится на две части. Этот феномен объясняла классическая капельная теория деления. Но из теории Бора и Уилера следовало также, что уран и без дополнительной энергии может самопроизвольно спонтанно разделиться на две части. Спонтанное деление урана — очень редкий процесс, имеющий чисто квантово-механическую природу. Бор и Уилер предсказали гигантское время такого распада. Возраст Вселенной меньше этого времени распада почти в миллион раз! В первом эксперименте американского физика и химика Уилларда Либби спонтанное деление урана не было обнаружено. Я и сейчас не совсем понимаю, чем руководствовался Игорь Васильевич Курчатов, когда предложил двум молодым ученым — вчерашнему студенту Георгию Флерову и Константину Петржаку — заняться исследованием спонтанного деления урана. Он не верил Либби, не верил предсказаниям Бора и Уилера? Но два молодых человека взялись за дело с большим энтузиазмом. И уже в скором времени обнаружили спонтанное деление урана. Наши герои решили измерять в эксперименте не сопутствующее делению урана излучение нейтроны , как делал Либби, а непосредственно регистрировать осколки деления. Осколки нужно было обнаружить на фоне 10 млн альфа-частиц. Многие отработанные и широко используемые к тому времени методы оказались непригодными. Усилитель, естественно, был ламповым, а камера со слоями урана общей площадью 1 тыс. Измерения в ленинградском Физтехе проводились только ночью, чтобы не мешали трамваи, которые искрят и создают электрический фон. Молодые физики тренировали себя сидеть часами в темном помещении, всматриваясь в экран осциллографа, на котором была видна всегда мелкая рябь — сигналы от альфа-частиц урана. Но иногда в этом частоколе наблюдался всплеск, большой сигнал от осколков деления. И такой сигнал приходил раз в полчаса, иногда в час. Они сидели часами и ждали, когда вновь появятся эти сигналы. На первом же заседании, где были доложены результаты ночных бдений, научная элита была предельно скептична. Мало кто поверил в то, что уран испытывает спонтанное деление с вероятностью всего в десять раз меньшей, чем экспериментальный предел, полученный Либби, но в миллион раз выше, чем предсказывал великий Бор. Были и такие высказывания: Они, может быть, еще не знают, что есть космические лучи, которые могут вызвать деление урана, а урана в камере много. К чести людей работающих, они меньше спорили, а больше делали. Решено было проверить устойчивость результата к убийственной гипотезе о делении космическим излучением. Наркому Кагановичу было написано письмо с просьбой предоставить им небольшую комнату на подземной станции московского метро, чтобы повторить свои эксперименты в новых условиях. Они целый день носились по Москве, с нетерпением ожидая ночи, когда остановится последний поезд и можно будет с часу ночи до пяти утра проводить измерения. Такой процесс представляет новый вид радиоактивности, принципиально отличной от известных ранее видов радиоактивности с испусканием альфа и бета-частиц. Расхождение между экспериментально наблюдаемым временем жизни урана и указанным Бором и Уилером объясняется тем, что формула прохождения частицы через барьер очень чувствительна к выбранной высоте и ширине барьера, а выбор этих величин в значительной мере произволен. Выражаем искреннюю благодарность нашему руководителю, проф. Так через 42 года после открытия альфа - радиоактивности был обнаружен новый тип радиоактивного распада ядер — спонтанное деление. Об этом было послано короткое сообщение в американский журнал Physical Review. Потом опыты прекратились, началась война. Очень быстро стало ясно, что это будет война не пехоты и кавалерии, а механизмов и техники. Было известно, что Германия пытается создать грозное оружие, использующее энергию деления урана, что в ядре урана аккумулирована огромная энергия и ее высвобождение несопоставимо ни с какими другими способами импульсной наработки энергии. Ядерная физика привлекла тогда большое внимание воюющих правительств. В разработку вопроса были вложены огромные средства. Очень быстро, в г. В них начали нарабатывать плутоний — следующий за ураном, но уже искусственный элемент. Таблица элементов, найденных в Земле, кончается м элементом — ураном. Плутоний — й, рукотворный. Тем не менее в ХХ в. В течение длительных кампаний в ядерном реакторе образуется не только плутоний. В меньшем количестве там синтезируются следующие элементы таблицы Менделеева: Количество трансурановых элементов сильно уменьшается с ростом атомного номера. Одновременно резко уменьшается их время жизни. Действительно, уран живет 4,5 млрд лет, плутоний — 25 тыс. Сотый элемент фермий живет год, й нобелий — секунды. Поэтому ответить на вопрос, где предел таблицы Менделеева, согласно приведенным выше данным, казалось бы, нетрудно: Тем более что из капельной теории деления следовало, что таблица Менделеева будет ограничена лишь элементами первой сотни. Тот факт, что мы синтезировали й, мало менял дело. Дальнейшее продвижение к более тяжелым ядрам быстро приведет нас к критической ситуации, когда бессмысленно говорить об элементе. Мы получим ядро, которое распадется раньше, чем вокруг него возникнут орбитальные электроны. Это произойдет, когда период полураспада этого ядра будет менее 10 секунды. Подобную картину можно было ожидать для ядер го или для го элементов. Поэтому приведенную выше тенденцию резкого падения времени жизни ядер с ростом их атомного номера следовало бы рассматривать как хорошее согласие с предсказаниями капельной модели ядра. Так обстояло дело до г. Очень скоро оказалось, что это не й, не й и даже не й, а й элемент — америций. Но изотопы го элемента тогда были уже известны и неплохо изучены. Мы знали, что у изотопа америция, который наблюдался в нашем эксперименте, период спонтанного деления превышает 10 15 лет. А тут — второе значение этого периода полураспада, всего 14 миллисекунд. По всей видимости, ошибка, решили мы. В поисках причин этой ошибки появился другой изотоп америция — америций с периодом спонтанного деления 0,9 миллисекунд. Потом выяснилось, что еще 33 изотопа трансурановых элементов имеют два, а иногда и три периода полураспада, один очень длинный, другой — существенно более короткий. Тот же изотоп урана с периодом спонтанного деления, который Флеров и Петржак определили как 10 16 лет, имеет второй период полураспада, равный 0,3 микросекунды. Отличие составляет 30 порядков! Два периода полураспада или две различные вероятности одного и того же типа распада, в данном случае — спонтанного деления могут быть только в случае наличия у ядра двух состояний, из которых происходит деление. Но это никаким образом не вписывается в представление о капле. Два состояния могут быть только в том случае, если тело не аморфное, а обладает внутренней структурой. Этот факт был, пожалуй, наиболее ярким примером того, что ядерное вещество не представляет собой полного аналога капли заряженной жидкости. Капельная аналогия — это некое приближение в описании свойств ядра. Более строгое описание требует учитывать его структурные особенности. Теперь, переходя к вопросу о границе масс ядер, нам придется пересмотреть ранее высказанные суждения. С ростом массы и заряда ядер мы неумолимо приближаемся к критической точке. Когда силы кулоновского отталкивания будут сравнимы с силами поверхностного натяжения или будут превосходить их, даже маленькие поправки к энергии связи ядра будут играть важную роль. Уже давно было замечено, что среди известных сегодня примерно 3тыс. Нас, естественно, интересуют первые, более связанные. Максимальный эффект повышенной стабильности наблюдается лишь при определенном, так называемом магическом, числе нейтронов или протонов в ядре. Среди обилия ядер есть и уникальные, дважды магические образования с магическим числом одновременно протонов и нейтронов. К дважды магическим ядрам относятся: Кстати, свинец сохранился в Земле, потому что он имеет дважды магическую структуру. В отсутствие этой структуры он был бы менее связанным - радиоактивным и не дожил бы до наших дней с момента образования Земли примерно 4,5 млрд лет тому назад. Что же находится за фермием элементом с атомным номером — там, где по чистой капельной теории ничего быть не должно? Оказалось, что если отойти от фермия несколько дальше — к числу протонов и числу нейтронов , то у ядер в этой области, согласно структурным эффектам, энергия связи может вновь возрасти. И ядро с числом протонов и нейтронов в принципе может существовать; его жизнь, по оценкам, составит несколько часов. А если уйти совсем далеко, к числу протонов и огромному числу нейтронов , эта структурная поправка будет еще больше. Там будет примерно такая же ситуация, как с упомянутым ранее стабильным ядром — свинцом Сверхтяжелые ядра могут существовать очень долго — не секунды, а часы, годы, тысячи, может быть, миллионы лет. Эти долгожители образуют целую область, ее часто называют островом стабильности гипотетических, очень тяжелых, сверхтяжелых элементов. Далеко от известной области ядер возникает остров, который отодвигает предел существования ядер и элементов. Новая теория была сформулирована в г. Первый эксперимент, на который пригласили и меня, был проведен во Франции уже в г. Тогда у нас ничего не получилось. В отличие от своих французских коллег, я уже имел некий опыт — с середины х занимался синтезом го и го элементов в Дубне и чувствовал, что задача получения сверхтяжелых ядер значительно труднее, что наших средств явно недостаточно для того, чтобы рассчитывать на успех. На самом деле этот эксперимент был только началом массированного наступления экспериментаторов. С по г. К сожалению, во всех этих экспериментах сверхтяжелые элементы обнаружить не удалось. В эти годы и наши попытки синтеза сверхтяжелых ядер в Дубне также оказались безрезультатными. Причин неудачи всегда может быть две: Однако когда одним и тем же делом занимаются многие лаборатории мира и у всех нулевой результат, кажется более вероятной вторая. Скорее всего, метод синтеза сверхтяжелых ядер, который использовали все лаборатории, исчерпан и следует искать новые подходы к решению этой трудной задачи. В поисках этих подходов можно увеличивать количество протонов, использовать все более тяжелый снаряд. Но надо иметь еще и много нейтронов. Ведь мы ведем искусственный синтез: Но соотношение протонов и нейтронов в них задано. И нейтронов при этом оказывается недостаточно. Реакция, которую мы предложили еще в г. Новые элементы с атомными номерами , , , , и были синтезированы в Германии именно этим методом, который использовался на протяжении 38 лет! Почему сами его не используете? В ядрах, полученных этим способом, большой дефицит нейтронов. Поэтому дальнейшее продвижение к элементам тяжелее го есть движение в глубину моря нестабильности, в бездну. И й элемент, синтезированный в Японии, о котором сейчас много говорят, — последний в этой серии на дороге, ведущей в тупик. Не удивительно, что на синтез всего трех новых атомов в лаборатории японского Института физико-химических исследований RIKEN было потрачено девять лет. Нетрудно также понять, что это уже не дорога, а исчезающая тропинка. Стало ясно, что для того чтобы получить в сверхтяжелых ядрах столь недостающие нейтроны, надо существенно усложнить эксперимент. Мы решили использовать в качестве мишенного материала искусственные элементы тяжелее урана, который нарабатывается в реакторе путем захвата нейтронов. Полученные таким способом ядра хоть и радиоактивны дополнительная проблема , но имеют максимальный избыток нейтронов. Как минимум надо взять й элемент — плутоний, и вновь, не плутоний, который нарабатывается и используется в атомной энергетике, а самый тяжелый изотоп — плутоний, который может быть накоплен в специальных реакторах с высоким потоком нейтронов. А в качестве бомбардирующего снаряда использовать ионы кальция. В кальции восемь избыточных нейтронов! К сожалению, у кальция нет летучих соединений, поэтому тяжелый изотоп можно обогатить только весьма трудоемким способом, посредством массового разделения природных изотопов кальция на электромагнитном сепараторе. А нам надо его ускорить почти до 0,1 скорости света и направить этот пучок на мишень из плутония. Если мы сможем осуществить реакцию слияния плутония и кальция, то образовавшееся ядро го элемента с массой будет содержать нейтронов. Наши исследования пришлись на е гг. Достояние, наработанное годами, которое мы имели, — прекрасный ускоритель, прецизионные установки, электронная аппаратура — для этой задачи не подходило. Все надо было делать заново. Решение было принято, и мы пошли по дороге отработки нового метода синтеза. Это была непростая задача. Как уже сказано выше, часто нас не устраивало то, что было достигнуто ранее большим трудом. В частности, расход того же кальция в источнике ионов нашего ускорителя, в то время одного из лучших в мире, составлял 20 мг в час! При таком расходе дорогого вещества у нас не хватило бы никаких средств, чтобы вести работу на пучке ионов кальция годами. Пришлось переходить на другую, для нас совершенно новую конструкцию ионного источника, работающего на другом принципе, и исследовать его в режимах получения рекордной интенсивности пучка при минимальном расходе исходного материала. Но все в конечном итоге было сделано, и в г. Не миллисекунды или сотые доли миллисекунд, как ранее при синтезе более легких ядер, а секунды! После альфа - распада ядра го элемента спонтанный выброс тяжелым ядром ядра гелия-4 образовалось дочернее ядро го элемента, которое прожило почти минуту, после чего таким же образом перешло во внучатое ядро го элемента, последнее распалось спонтанно на два осколка. Сценарий этого ядерного превращения был весьма необычен, но очень близок к картине, предсказанной теорией. Мы решили продолжить эксперимент и скоро увидели второе такое событие. Все последующие распады в й и й элементы будут такими же, как в эксперименте с мишенью из плутония В наблюдаемых цепочках распада регистрируются координаты ядер в фокальном детекторе сепаратора, а также времена и энергии альфа-частиц и осколков деления для цепочки из трех звеньев — 11 параметров. В этих условиях генетическая достоверность последовательность распадов: Синтез элементов — заполняет седьмой период таблицы желтые квадраты. На обложке первого номера за г. Действительно, и для нас после первых экспериментов по синтезу го и го элементов гипотетический остров приобрел видимые очертания. В первых экспериментах по синтезу го элемента мишень была изготовлена из плутония американского производства. Это был вклад сотрудничающих с нами американских коллег из Ливерморской национальной лаборатории. Другие изотопы го элемента мы получили в реакциях с мишенью из плутония российского производства. Недавно были закончены эксперименты по синтезу еще двух изотопов го элемента, где использовалась мишень из плутония, полученного на мощном реакторе Ок-Риджской национальной лаборатории. Так началось — и уже давно продолжается — наше плодотворное сотрудничество с американскими ядерно-исследовательскими центрами. Поэтому, когда дело дошло до присвоения названия элементам и , мы предложили назвать их в честь сотрудничающих лабораторий: С этими символами они вошли в таблицу Д. Менделеева как первые сверхтяжелые элементы. В последующих экспериментах были синтезированы элементы с нечетными атомными номерами и , а также самый тяжелый й элемент. Дочерним продуктом распада го элемента стал также неизвестный ранее й элемент. В общей сложности мы получили 52 новых ядра — изотопов —го элементов и продуктов их распада вплоть до ядер го и го элементов. Прибрежную полосу и выход на сам остров мы прощупали в 52 точках. Фундаментальная часть нашей работы заключается в подтверждении теоретических предсказаний о существовании сверхтяжелых элементов. В том, что далеко от известной области ядер вследствие ядерной структуры проявляются новые магические числа протонов и нейтронов, которые формируют остров острова стабильности сверхтяжелых элементов. Сам факт существования сверхтяжелых ядер существенно смещает пределы масс ядер и атомов. Менделеева содержит сегодня элементов, заполняющих ее семь рядов. Вполне возможно заполнение восьмого ряда. На рисунке показаны все известные к настоящему времени ядра изотопов с атомными номерами более В овале расположены ядра, синтезированные в реакциях с кальцием Существенное преимущество ядер, расположенных на острове стабильности, — их относительно большое время жизни по отношению к ядрам более легких элементов. Это дает возможность исследовать электронную структуру сверхтяжелого атома, особенно последнего электрона, ответственного за химические свойства данного элемента. Раньше, когда периоды полураспадов более легких ядер исчислялись миллисекундами, мы такой возможности были лишены. Теперь, с использованием современной экспрессной химической аппаратурой, начаты химические исследования го, го и го элементов, их химического поведения по отношению к легким гомологам: Вполне естественно, что открытие сверхтяжелых элементов породило много вопросов. Где граница масс ядер, последний ли этот остров или могут существовать еще более тяжелые элементы? Могли ли образоваться сверхтяжелые элементы в Солнечной системе, когда шло образование всех элементов вплоть до урана? Как будут вписываться элементы-тяжеловесы в периодическую систему Д. И это далеко не все вопросы. Проблема в этих исследованиях, как и во многих других, — низкий выход сверхтяжелых атомов. Производительность от одного атома в месяц до одного атома в день сильно ограничивает фронт работ. Новый комплекс — это новый, более мощный ускоритель, новые экспериментальные залы, новые физические и химические установки, возможность длительной, круглосуточной работы в течение многих месяцев и т. С вводом нового комплекса будет реализована новая программа исследований. В основных очертаниях она была разработана нами в прошлом году. Эксперименты, которые ведутся сегодня на пучке ионов кальция, нацелены сейчас и в ближайшем будущем на проверку ряда подходов, которые будут реализованы на новом комплексе. После открытия — элементов седьмой период таблицы Менделеева полностью укомплектован. Обсуждение на сайте Обсуждение в Facebook. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Купить закладки марки в Зеленоградске

Крылатый элемент Периодической системы

Купить Спид Заринск

Реагент в Севастопольоспаривается

Лизергин эффект

Открытие элементов и происхождение их названий

Купить Кайф Унеча

Закладки MDMA в Алупкаоспаривается

Закладки амфетамин в Георгиевске

Сверхтяжелые элементы

Пемолина магниевая соль

Купить гашишь в иркутске

Шишки ак47 в Тотьме

Экстази в Уварове

Готовые закладки спайс в Новокузнецке

2.8. Электронные семейства элементов

Купить Бутик Кузнецк

2.8. Электронные семейства элементов

Купить Гарисон Форд Кириши

Крылатый элемент Периодической системы

Купить Орех Сортавала

Купить Перец Чухлома

Соль через закладки во владивостоке

Крылатый элемент Периодической системы

Купить методон в Асбесте

Купить закладки гашиш в Дзержинском

Купить Шишки ак47 в Александровск

2.8. Электронные семейства элементов

Купить Спайс Гусиноозёрск

Купить закладки метадон в Новосибирске

Купить Экстази Калачинск

Закладки одесса

Купить Метод Геленджик

Крылатый элемент Периодической системы

Приемы построения структурных формул изомеров

2.8. Электронные семейства элементов

Report Page